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河北衡水架空线路故障测试仪 装置外壳及试验接地接线完成后,按压[测试]键即可对装置的试验接地及装置内部的各相接地继电器接地状况进行预检,并给出对应的接地完好性判定结果,如提示接地不良,请重新检查并处理装置的接地线后再进行测试;2)如提示“设备试验接地及接地可靠良好”,可按[完成]键进入到“线路信息设置”选项菜单。3)按[退出]键返回开机界面。图(10)对应操作说明:1)根据光标反黑指示位,通过[上移]、[下移]键移动光标对线路信息进行设置,按压[设置]键后,可对选定信息参数通过1~9数字键或[上移] 、 [下移] 和[确定] 键设置和选择被测线路基本信息。2)线路信息设置完成后,按[保存]键自动存储记忆设置信息。3)按 [试验]键,进入到“线路类型选择项目”选项菜单。4)按[退出]键返回“测试系统接地完好性检测”上级菜单。说明:本菜单仅供用户打印报告时作为线路基本参考信息,设置的“线路长度”是为了根据实际测试结果计算线路公里值参数,便于与理论计算参数对比验证测试结果。11.3 线路类型选择项目菜单及高感应三相输电线路相位核对菜单界面线路类型选择项目图(11) 高感应三相相位核对图(12)图(11)对应操作说明:根据需要测试的线路类型,按压面板上对应的数字键1~6可进入相应测试子项目,按[退出]键返回上级菜单。图(12)对应操作说明:当遇到被测线路具有较高静电感应电压时,无法使用高压绝缘电阻表对线路进行绝缘测试及相位核对时,可使用带有高感应核相功能的装置对三相线路相位进行,按照线路类型(线路末端母线接入,线路末端接GIS组合电器),分别操作对应菜单进行核相,



河北衡水架空线路故障测试仪系列非模拟整体性能试验标准3 术语与定义3.1 架空暂态录波型远传故障指示器由采集单元和汇集单元组成,安装在配电线路上,监测线路运行参数,检测和指示各类短路、接地故障,向配电主站上送监测信息和故障检测数据。3.2 采集单元安装在配电线路上,能判断并指示各类短路故障,采集、捕获单相接地故障特征数据,采集负荷电流等信息,并将故障信息、负荷电流等信息上传至汇集单元。3.3 汇集单元接收、处理采集单元上传的配电线路故障、电流等信息,同时与配电主站进行通信的单元,可采用架空导线悬挂安装或电杆固定安装方式。环境条件正常使用条件环境温湿度表4.1 工作场所环境温度和湿度分级级别环境温度湿 度使用场所范围℃变化率℃/min相对湿度%湿度g/m3C3-40~+701.010~10035户外()大气压力70kPa~106kPa。相对湿度在24h内相对湿度平均值不得超过95%。海拔高度安装场地的海拔不超过2000m。特殊使用条件(1)凡是需要满足 4.1 条规定正常环境条件之外的特殊使用条件, 由项目单位在招标文件中明确提出。对于安装在海拔高于 2000m 处指示器的外绝缘,应满足 GB/T 11022-2011 第 2.3.2 条的要求外观与结构(1)每套(只)指示器都应设有持久明晰的铭牌,应包含型号及名称、制造厂名、出厂编号、制造年月、二维码信息。(2)采集单元上应具有圆形(?25mm)相序颜色标识,安装对线路潮流方向有要求的采集单元应在外壳以“→”标识方向。(3)应具备硬件版本号、软件版本号、类型标识代码、ID号标识代码和二维码。(4)采集单元重量不大于1kg。(5)架空型故障指示器采集单元采用闪光形式指示报警。



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河北衡水架空线路故障测试仪 线路参数测试工作的步骤6.1 准备工作1) 编制参数测试方案,应历经:收集相关资料信息,现场踏勘 ,编写,审核,审定,批准等步骤。2) 落实相关人员,各相关人员应熟悉线路参数的测试方案。3) 备齐备好:测试设备、测试电源、测试用线、通讯工具、运输工具。4) 安排被测线路停电计划。6.2 现场试验工作顺序1) 完成被测线路的停电操作和措施;2) 许可工作的手续;3) 依次应先进行以下试验:a、在线路首端测试静电感应电压,线路两端均不接地,本测试装置已配置高内阻三相静电感应电压测试绝缘棒,可三相同时测取;b、线路末端接地时,在线路首端测试线路的电磁感应电压,操作本装置可直接完成三相同时测取;c、选择装置测试感应接地电流,操作线路远端接地测取电磁感应(干扰)电流,远端不接地测取电容(干扰)电流。4) 核对相别(新建、改建线路应作)。注意:①当被测线路静电感应电压超过1000V及以上时,不可使用普通的绝缘电阻表测试线路绝缘电阻,否则容易烧毁仪器,需采用具有抗感应电压的高压绝缘电阻测试仪完成线路绝缘测试及核对相序,建议选用我公司抗干扰线缆绝缘电阻测试仪。②当被测线路末端接地后,由首端测量到的电磁感应电压超过10V时,也不可使用直流电桥或直流电阻测试仪测试线路直流电阻,否则容易损毁仪器,需采用抗交流工频干扰的线缆直阻仪测试,建议选用我公司抗干扰的线缆直阻仪。



河北衡水架空线路故障测试仪我国10~66kV配电网绝大多数都采用中性点非有效接地方式,又称小电流接地系统。其优点是发生单相接地故障时,不需要立刻断开故障线路,允许带故障运行一到两个小时。缺点是在发生单相接地故障时无法确认问题出在哪一条线路上,无法迅速找到故障点。由于这种故障引起的相电压升高对系统的绝缘性能构成很大威胁,必须迅速查出故障线路并加以排除。接地故障的发生,严重影响了变电设备和配电网的、经济运行。故障发生后,由于线长范围广,采用以往凭经验、分段逐段推拉、逐级杆塔检查等传统方法进行排查,费时费力,停电范围大,时间长,很难快速准确查到故障点。这种落后的寻找方法与当今电网自动化水平极不相适应。电力工作者对这一问题做出了长时间巨大的努力,但仍然没有满意的结果,因此成为困扰电力部门的重大技术难题。现有的接地故障定位仪多以交流法、交流直流混合方法等方式进行检测,因此不能根本解决故障线路分布电容对检测信号的影响。此类仪器普遍存在体积和重量较大,需要外接电源现场取电的问题突出,极大的限制了仪器的使用范围和其便捷性。

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